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1)  Laxiwa arch dam
拉西瓦拱坝
1.
Study and application of sorting and analysis method of measured concrete temperature data of Laxiwa arch dam
拉西瓦拱坝混凝土温度实测资料整编分析方法研究与应用
2.
The elastoplastic numerical and experimental results of Laxiwa arch dam-foundation system are presented by employing a finite element method simulation(TFINE code) and a geomechanical model experiment with scale 1∶250.
采用有限元法对拉西瓦拱坝–地基系统进行弹塑性数值模拟,并采用1∶250的模型比例尺对拉西瓦拱坝–地基系统进行地质力学模型试验。
3.
Based on Laxiwa arch dam,the hydroelastic model with a scale of 1∶100 is built,which is made of weighted rubber.
拉西瓦拱坝为工程背景,采用加重橡胶,建立了大比尺(1∶100)的水弹性模型,全面模拟了"坝体-地基-库水-动荷载"四位一体流固耦联的振动系统。
2)  Laxiwa dam
拉西瓦大坝
1.
The Laxiwa dam will be in a condition for reservoir impoundment at the end of the year 2008 in accordance with the fixed progress schedule.
根据已经确定的施工进度计划安排,拉西瓦大坝将于2008年底具备下闸蓄水条件。
3)  Laxiwa
拉西瓦
1.
Evolution and stability analysis on a large-scale deformable body at the left abutment of Laxiwa Dam;
拉西瓦左坝肩大型古变形体形成演化及其稳定性分析
2.
Risk analysis of the Laxiwa Powerstation;
拉西瓦水电站发电效益的风险分析
3.
Upper access tunnel collapse treatment for Laxiwa hydropower station;
拉西瓦水电站左岸高线上坝交通洞塌方处理
4)  Cavaradossi
卡瓦拉多西
1.
This thesis is to study Cavaradossi, the leading tenor in Puccini s opera Tosca, from different aspects such as themes, background times, and musical characteristics, so as to explore how Puccini created this important character successfully.
本文以普契尼歌剧《托斯卡》男高音主角卡瓦拉多西为研究对象,从时代背景、题材、音乐特性和演唱处理等方面沦述普契尼如何在歌剧《托斯卡》中成功地塑造男高音主角卡瓦拉多西。
5)  high slope contact grouting
拉西瓦工程
6)  arch dam
拱坝
1.
The application of adaptive FEM in cracking trace of arch dams;
自适应有限元在拱坝破坏追踪中的应用
2.
Experimental study on energy dissipation for arch dam in Yuanmanguan power station;
圆满贯水电站拱坝泄洪消能问题的试验研究
补充资料:拉尔坝

拉尔坝

Lar Dam


概  述

  拉尔坝位于伊朗的拉尔(Lar)河上,距德黑兰市仅50km左右。工程目的是发电和向德黑兰市供水。土石坝,最大坝高105m,水库总库容9.6亿m3,有效库容8.6亿m3,水电站名卡兰(Kalan),装机容量14.55万kW,灌溉面积9.6万hm2,工程于1974年开工,1980年竣工。
  河床两岸和谷底下部基岩为石灰岩,谷底为湖相沉积物,沉积物中有熔岩侵入。坝址属强震区。坝址以上流域面积为675km2,坝址处高程约为2500m,最低气温达-30℃,每年施工期只有7个月(5~11月)。年平均降水量仅600mm,主要是春季和冬季的降雪,坝址处年平均径流量为4.3亿m3,年输沙量为10万t。千年一遇洪峰流量为1200m3/s。水库面积29km2。     
  主要建筑物包括:大坝、溢洪道、输水建筑物及输水道上的跌水电站。
  大坝坝顶长1170m,体积1900万m3
  设计中采用的地面加速度为0.25g,为了增加抗震性能,大坝上部采用较缓的坡度。上游坡为1∶3.5、1∶3、1∶2.75、1∶2.5、1∶2.25,下游坡采用相同的变坡。因此形成一个与众不同的中部向外鼓起的外形。在坝的上部40m,心墙接近于垂直,使之能更好地支承上游坝壳,从而降低地震的干扰作用。
  右岸有一条泄洪隧洞,内径5m,其上游进水口为斜井式,泄量120m3/s。右岸有一座泄槽式溢洪道,泄量980m3/s,两座泄水建筑物均无控制闸门,最大泄洪能力为1160m3/s。右岸另有一条灌溉放水隧洞,内径也是5m。
  右岸发电输水隧洞,内径3m,长20km,末端接卡兰地下水电站。水电站装有3台混流式机组(1台备用),毛水头488m,单机容量4.5万kW,尾水进入卡兰水库,然后通过6km长的管道和隧洞把水引入拉瓦拉克(Lavarak)河,其末端接拉瓦拉克水电站,利用水头282m,装2台2.4万kW机组。
  在河两岸阶地上有丰富的级配良好的砂砾料作为坝壳材料。但缺乏作心墙和过渡区土料。当地有低渗透性的粉土,因此采用砾石掺合粉土作心墙和过渡区材料。心墙大部分使用带有30%粉土的混合料,过渡区材料则掺和20%~25%的粉土。这种混合料可增大抗剪强度,并可提高抗震性能。
  在开挖坝基时,将左岸坝基中认为在地震时可能液化的不稳定的粉质砂全部挖除,并在沉积层中筑一道250m长、76cm厚、深30m的混凝土防渗墙。在河床砂卵石沉积层中设有两道防渗墙,两道墙中间进行灌浆帷幕。主帷幕灌浆孔直径75mm,间距2.5m,深110m。右岸坝段建筑在坚硬的石灰岩上,大坝施工中采用了大型机械,日填筑量平均为5万m3
  施工过程中,右岸曾发生过一次20万m3的大滑坡。

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参考词条